A Review on Encapsulation Technology from Organic Light Emitting Diodes to Organic and Perovskite Solar Cells

材料科学 封装(网络) 有机发光二极管 有机太阳能电池 光伏 有机电子学 纳米技术 光伏系统 光电子学 二极管 计算机科学 晶体管 电气工程 聚合物 复合材料 电压 计算机网络 工程类 图层(电子)
作者
Qian Lu,Zhichun Yang,Xin Meng,Youfeng Yue,Muhammad Ashfaq Ahmad,Wenjun Zhang,Shasha Zhang,Yiqiang Zhang,Zonghao Liu,Wei Chen
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:31 (23) 被引量:173
标识
DOI:10.1002/adfm.202100151
摘要

Abstract Organic light emitting diodes (OLEDs) employing organic thin‐film based emitters have attracted tremendous attention due to their widespread applications in lighting and as displays in mobile devices and televisions. The novel thin‐film photovoltaic techniques using organic or organic–inorganic hybrid materials such as organic photovoltaics (OPVs) and perovskite solar cells (PSCs) have become emerging competitive candidates with regard to the traditional photovoltaic techniques on account of high‐efficiency, low‐cost, and simple manufacturing processing properties. However, OLEDs, OPVs, and PSCs are vulnerable to the undesired degradation induced by moisture and oxygen. To afford long‐term stability, a robust encapsulation technique by employing materials and structures that possess high barrier performance against oxygen and moisture must be explored and employed to protect these devices. Herein, the recent progress on specific encapsulation materials and techniques for three types of devices on the basis of fundamental understanding of device stability is reviewed. First, their degradation mechanisms, as well as, influencing factors are discussed. Then, the encapsulation technologies and materials are classified and discussed. Moreover, the advantages and disadvantages of various encapsulation technologies and materials coupled with their encapsulation applications in different devices are compared. Finally, the ongoing challenges and future perspectives of encapsulation frontier are provided.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
活力数据线完成签到,获得积分10
1秒前
dd完成签到 ,获得积分10
2秒前
爱吃火锅的lulu完成签到 ,获得积分10
2秒前
领导范儿应助小林采纳,获得10
3秒前
3秒前
林先生完成签到,获得积分10
4秒前
李李05发布了新的文献求助10
4秒前
muyassar完成签到,获得积分10
5秒前
文小杰完成签到,获得积分10
5秒前
科目三应助LMZ采纳,获得10
6秒前
居崽完成签到 ,获得积分10
6秒前
小白完成签到,获得积分10
7秒前
淡定碧玉完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
kento完成签到,获得积分0
8秒前
科研女仆完成签到 ,获得积分10
8秒前
暴富完成签到,获得积分10
11秒前
zbclzf完成签到,获得积分10
12秒前
zhugao完成签到,获得积分10
12秒前
K珑完成签到,获得积分10
13秒前
Singularity应助阿巴阿巴采纳,获得10
13秒前
lala完成签到,获得积分10
13秒前
大胆的龙猫完成签到,获得积分20
13秒前
森宝完成签到,获得积分10
14秒前
馒头完成签到,获得积分10
14秒前
冰魂应助科研通管家采纳,获得20
15秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
FelixChen应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
852应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
研友_VZG7GZ应助科研通管家采纳,获得10
15秒前
无餍应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
FelixChen应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
领导范儿应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
打打应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
FelixChen应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
文献高手完成签到 ,获得积分10
17秒前
任风完成签到,获得积分10
19秒前
高大的白莲完成签到 ,获得积分10
20秒前
123123完成签到,获得积分10
22秒前
高分求助中
Applied Survey Data Analysis (第三版, 2025) 800
Narcissistic Personality Disorder 700
Assessing and Diagnosing Young Children with Neurodevelopmental Disorders (2nd Edition) 700
The Elgar Companion to Consumer Behaviour and the Sustainable Development Goals 540
The Martian climate revisited: atmosphere and environment of a desert planet 500
Images that translate 500
Transnational East Asian Studies 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3843337
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3385634
关于积分的说明 10541174
捐赠科研通 3106236
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1710900
邀请新用户注册赠送积分活动 823851
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 774308